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PDLC调光玻璃在未加电场时具有散射雾态玻璃外观,调光玻璃,施加电场变成透明状态,称之为PDLC正式电控调光玻璃。    反之,在未施加电场时为透明状态,施加电场后变为散射雾态的样品,被称为PDLC反式电控调光玻璃。        已...


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PDLC调光玻璃在未加电场时具有散射雾态玻璃外观,调光玻璃,施加电场变成透明状态,称之为PDLC正式电控调光玻璃。    反之,在未施加电场时为透明状态,施加电场后变为散射雾态的样品,被称为PDLC反式电控调光玻璃。    

    已有的反式电控调光玻璃技术是采用双频液晶材料制备的。双频液晶材料即介电转换液晶材料,它在低频时是正性液晶,高频时是负性液晶。制备过程中,在紫外光曝光时施加低频电场,使得液晶分子垂面排列,智能调光玻璃,诱导预聚物沿垂面定向聚合。这样就使制品在未施加电场时具有透明外观,当施加高频电压时液晶变为负性,液晶分子沿面二维混乱分布,调光玻璃公司,制品呈现散射雾态。


     由于双频液晶昂贵,智能调光玻璃厂家,并且电介质在高频电压下成为导体,因此这种模式功耗大、驱动困难,仅能够制备小尺寸样品。    目前,国内利用先进工艺制作的反式调光玻璃在不通电时透光率约30%,连正式调光玻璃通电时透光率约80%的一半都不到。即便达到80%,也有很多人觉得不够透,很显然反式调光玻璃是不能满足当前的建筑领域需要的。    至于国外有没有更先进的制造技术我们不得而知。只是进口的正式调光玻璃价格已经贵到让很多人没法接受,更不用说价格贵好几倍、实用性又相对欠缺的反式调光玻璃了。

    无论是正式还是反式调光玻璃都各有优点。正式调光玻璃的优势很明显:驱动电压低、功耗低、透明率高、不用担心突然停电等。这也就是为什么这种技术得到快速发展和大范围应用的原因。不过,或许在不久的将来,当材料和技术获得突破,更成熟的反式调光玻璃将会出现。


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